标签:价值 The 信息 ext 相同 估计 事先 期望 特定
决策这一概念属于现代管理学的范畴,它是管理的核心问题。在决策过程中,采用统计方法,利用有关的统计信息和相应的统计分析方法在不确定情况下进行决策,就是统计决策。
广义统计决策:确定型决策,风险型决策和非确定型决策
狭义统计决策:风险型决策和非确定型决策
状态 概率 |
s1,s2...sn p1,p2...pn |
---|---|
方案1 a1 | q11,q12...q1n |
方案m am | qm1,qm2...qmn |
行动空间:A=(a1...am)
事件空间或状态空间:S=(s1...sn)
状态空间的概率分布:P=(p1...pn)
损益值:qij=Q(ai,sj)
是在考虑各种状态发生的概率不能肯定或是一无所知的情况下进行的决策,是只考虑经济后果为基础的。
最小最大后悔值准则:选择行动方案的后悔值也称遗憾值或条件机会损失值,它是指当某个特定事件发生时,它所产生的经济后果与采取最佳行动方案带来的经济收益之间的差值。即由决策失误而造成的最大可能损失值与其实际收益值之差。决策者也是在考虑“最坏的情况”。但是,它将没有获得改进收益看作一种损失,使用了机会损失的概念。
折中准则:对未来的发展决策者既不要盲目乐观也不要过分悲观,根据实际经验,把对未来形势出现好的状态的可能性大小估计为一个乐观系数,在此基础上进行决策。
在统计决策问题中,大部分涉及备选方案选择的问题都可以利用损益矩阵表来解决。然而,如果决策者面临是从不同的行动方案中进行选择,此时,就可以使用决策树,又称为概率树。
决策树由决策点、方案枝、机会点、概率枝和结果点组成
那些事先确定的各种状态出现的可能性,称为先验概率。实际中,往往通过进一步咨询、调查或其他试验手段,获取有用信息,对原有估计的概率进行修正,从而得到更接近客观实际的概率,修正后的概率称为后验概率。
预后验分析:决定时候是否值得收集附加信息,其目的是确定获得的预期价值是否超过引入附加信息的成本。
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